Alpha TBCC နှင့် Beta TBCC တို့၏ ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။

Alpha TBCC နှင့် Beta TBCC တို့၏ ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။

Alpfa TBCC နှင့် Beta TBCC အကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပစ္စည်း

အယ်လ်ဖာ TBCC

ဘီတာ TBCC

ပုံဆောင်ခဲပုံစံများ အာတာကာမိုက်နှင့်ပါအာတာကာမိုက် Boတာလက်ကိုက်
ဒိုင်အောက်ဆင်းနှင့် PCB များ ထိန်းချုပ်ထားသည် ထိန်းချုပ်ထားသည်
TBCC ၏ ဇီဝရရှိနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသနစာပေနှင့် ဆောင်းပါး alpha TBCC မှ၊ ဥရောပစည်းမျဉ်းများအရ alpha TBCC ကို EU တွင်သာ ရောင်းချခွင့်ပြုသည်။ beta TBCC ကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါး အနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ်။
ဖောင်းပြီး အရောင်ပြောင်းသွားခြင်းပရိုအပြစ်အနာအဆာများ Alpha TBCC ပုံဆောင်ခဲသည် တည်ငြိမ်ပြီး အခဲဖြစ်ခြင်းနှင့် အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါ။ သိုလှောင်နိုင်သည့်သက်တမ်းမှာ နှစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ဖြစ်သည်။ Beta TBCC သက်တမ်းနှစ်မှာနှစ်ခုနှစ်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် Alpha TBCC သည် တင်းကျပ်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (ဥပမာ pH၊ အပူချိန်၊ အိုင်းယွန်းပါဝင်မှု စသည်) လိုအပ်ပြီး ပေါင်းစပ်မှုအခြေအနေများသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်။ ဘီတာ TBCC သည် ရိုးရှင်းသော အက်ဆစ်-ဘေ့စ် ကြားနေဓာတ်ပြုမှုဖြစ်ပြီး လျော့ရဲသော ပေါင်းစပ်မှုအခြေအနေများရှိသည်။
ရောစပ်မှု တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု အမှုန်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး တိကျသောဆွဲငင်အားနည်းပါးခြင်းကြောင့် အစာထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရောစပ်မှုညီညာမှုကို ရရှိစေပါသည်။ ကြမ်းတမ်းသော အမှုန်အမွှားများနှင့် သိသာထင်ရှားသော အလေးချိန်ရှိသောကြောင့် ရောစပ်မှု တသမတ်တည်းဖြစ်ရန် ခက်ခဲသည်။
အသွင်အပြင်  အစိမ်းဖျော့ဖျော့မှုန့်၊ အရည်ပျော်ဝင်မှုကောင်းမွန်ပြီး အခဲမဖြစ်စေပါ အစိမ်းရင့်ရောင်အမှုန့်၊ အရည်ပျော်ဝင်မှုကောင်းမွန်ပြီး အခဲမဖြစ်စေပါ
ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ α-ပုံစံအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သော porous structure ရှိသည် ဘီတာပုံစံအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် အထောက်အကူပြုသည့် အပေါက်များပါရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံ)

အယ်လ်ဖာ TBCC

အာတက်မိုက်

Atacmite tetragonal crystal structure သည် တည်ငြိမ်ပါသည်

ပါရာတာကာမိုက်

Paratacamite trigonal crystal structure တည်ငြိမ်သည်

α-TBCC

တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ချောမွေ့စွာစီးဆင်းနိုင်ခြင်း၊ မလွယ်ကူသောအခဲဖြစ်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှုစက်ဝန်းကြာရှည်ခြင်း

၁.α-TBCC

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်နှင့် ဒိုင်အောက်ဆင်းနှင့် PCB ကို တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားနှင့် ကောင်းမွန်သော တစ်သားတည်းဖြစ်မှု

α-TBCC နှင့် အမေရိကန် TBCC ၏ Diffraction Patterns များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ပုံ ၁။ Sustar α-TBCC (အသုတ် ၁) ၏ diffraction pattern ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ပုံ ၁။ Sustar α-TBCC (အသုတ် ၁) ၏ diffraction pattern ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ပုံ ၂။ Sustar α-TBCC (အသုတ် ၂) ၏ diffraction pattern ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ပုံ ၂။ Sustar α-TBCC (အသုတ် ၂) ၏ diffraction pattern ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

Sustar α-TBCC တွင် American TBCC 1 နှင့် တူညီသော ပုံဆောင်ခဲပုံစံ ရှိသည်။

Sustar α-TBCC သည် American TBCC နှင့်တူညီသောပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။

 

ဆူစတား α-TBCC အာတက်မိုက် ပါရာတာကာမိုက်
အသုတ် ၁ ၅၇% ၄၃%
အသုတ် ၂ ၆၃% ၃၇%

ဘီတာ TBCC

ဘိုတာလက်ကိုက်
ဘိုတယ်လက်ကိုက် မိုနိုကလီနစ် ပုံဆောင်ခဲ အမျိုးအစား
ဘီတာ-TBCC
TBCC

Paratacamite trigonal crystal structure သည် တည်ငြိမ်ပါသည်။

သာမိုဒိုင်းနမစ်ဒေတာများက Botallackite သည် ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်းပြသသည်

β-TBCC သည် အဓိကအားဖြင့် Botallackite ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း oxychlorite အနည်းငယ်လည်း ပါဝင်သည်။

အရည်ပျော်ဝင်မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရောစပ်ရလွယ်ကူခြင်း

ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလီ ကြားနေတုံ့ပြန်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုမြင့်မားသည်။

အမှုန်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု

လိုဂို

အခမဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း

နမူနာများ တောင်းဆိုပါ

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်